PanCam - PanCam - Wikipedia
Operátor | Evropská kosmická agentura |
---|---|
Výrobce | ESA |
Typ nástroje | multispektrální zobrazování |
Funkce | navigace a věda |
Trvání mise | ≥ 7 měsíců[1] |
webová stránka | Sada nástrojů ExoMars Rover |
Vlastnosti | |
Hmotnost | 2,13 kg |
Spotřeba energie | 9.2 Ž |
Hostitelská kosmická loď | |
Kosmická loď | Rosalind Franklin rover |
Operátor | ESA /Roscosmos |
Datum spuštění | Srpen – říjen 2022[2] |
Raketa | Proton-M /Briz-M |
Spusťte web | Bajkonur |
The PanCam Sestava (Panoramatická kamera) je sada dvou širokoúhlých kamer pro multispektrální stereoskopické panoramatické zobrazování a kamery s vysokým rozlišením pro barevné zobrazování, která byla navržena k hledání texturních informací nebo tvarů, které mohou souviset s přítomností mikroorganismů na Mars. Tato sestava kamery je součástí vědeckého užitečného zatížení na palubě Evropská kosmická agenturaje Rosalind Franklin rover,[3] za úkol hledat bio podpisy a biomarkery na Marsu. Spuštění roveru je plánováno na srpen – říjen 2022 a přistát na Marsu na jaře 2023.[2]
Přehled
Tento nástroj poskytuje stereofonní zvuk multispektrální obrázky blízkého terénu. PanCam jsou „očima“ roveru a jeho primárního navigačního systému. PanCam také poskytne geologický kontext zkoumaných lokalit a pomůže podpořit výběr nejlepších lokalit pro provádění exobiologických studií a také pomůže v některých aspektech studií atmosféry.[4] Tento systém bude také sledovat vzorek z vrtáku před jeho rozdrcením uvnitř roveru, kde analytické nástroje provedou podrobnou chemickou analýzu.[4]
Hlavním vyšetřovatelem je Andrew Coates z University College v Londýně ve Velké Británii.
Popis
Spektrální parametr[5] | Mineralogické |
---|---|
530 nm | Železité minerály (hematit ) |
530 - 610 nm | Železité minerály a prach |
900 nm | Nejlepší NIR absorpční železité minerály |
950 - 1 000 nm | hydratované minerály |
Poměr 670 nm / 440 nm | Železité minerály a prach |
610 nm | Goethite minerální |
950 nm | Hydratované minerály, některé jíly a křemičitany |
440 - 670 nm | Souvisí se stupněm oxidace |
Design PanCam zahrnuje následující hlavní komponenty:[5]
- Dvojice širokoúhlých kamer (WAC) pro multispektrální stereoskopické panoramatické snímky pomocí miniaturizovaného filtrového kola. Oba fotoaparáty mají rozsah zaostření od 1 m do nekonečna.
- Fotoaparát s vysokým rozlišením (HRC) pro barevné obrázky ve vysokém rozlišení. Má rozsah zaostření od 0,98 m do nekonečna a používá 1 megapixelový (1024 × 1024) detektor STAR1000 odolný proti záření. Jeho schopnost aktivního zaostření umožňuje osmkrát lepší rozlišení než u WAC.[5]
- Jednotka rozhraní PanCam a převodník DC-DC (PIU a DCDC) poskytují jediné elektronické rozhraní.
- PanCam Optical Bench (OB) pro umístění PanCam a zajištění ochrany.
Viz také
Reference
- ^ Vago, Jorge L .; et al. (Červenec 2017). „Obyvatelnost na raném Marsu a hledání biologických podpisů s vozem ExoMars Rover“. Astrobiologie. 17 (6–7): 471–510. Bibcode:2017AsBio..17..471V. doi:10.1089 / ast.2016.1533. PMC 5685153. PMID 31067287.
- ^ A b „Číslo 6–2020: ExoMars odstartuje na rudou planetu v roce 2022“ (Tisková zpráva). ESA. 12. března 2020. Citováno 12. března 2020.
- ^ Howell, Elizabeth (24. července 2018). „ExoMars: Hledání života na Marsu“. ProfoundSpace.org. Citováno 13. března 2020.
- ^ A b PanCam - panoramatická kamera. ESA. Zpřístupněno 24. července 2018.
- ^ A b C Nástroj PanCam pro ExoMars Rover. AJ. Coates, R. Jaumann, A.D. Griffiths, C.E. Leff, N. Schmitz, J.-L. Josset, G. Paar, M. Gunn, E. Hauber, C.R. Cousins. RE. Cross, P. Grindrod, J. C. Bridges, M. Balme, S. Gupta, A. Crawford, P. Irwin, R. Stabbins, D. Tirsch, J. L. Vago, T. Theodorou, M. Caballo-Perucha, G.R. Osinski a tým PanCam Astrobiologie, Sv. 17, č. 6-7. 1. července 2017. doi:10.1089 / ast.2016.1548